Технологія волоконно-оптичного з'єднання
Як швидке зростання і розвиток мережі, ми створюємо багато оновлень і оновлень мережевих програм майже кожні пару років. Звертаючись до ситуації зростаючого попиту, оптимальна кабельна система стала найкращою відповіддю.
Існує безліч показників різних параметрів для перевірки продуктивності різних мережевих носіїв. Мідні мережі використовують електричні сигнали, оскільки волоконно-оптичні мережі використовують оптичні сигнали. Основними факторами, що впливають на продуктивність мережі, є використання електричних сигналів або оптичних сигналів, вбудовані втрати, втрати повернення, шум і перешкоди. Очевидно, що невідповідність між суглобами, викликаними зниженням продуктивності мережі, також може бути пов'язана зі згаданими вище стандартами.
Основні характеристики волоконно-оптичного кабелю, з'єднувача, перемички, оптичного кабелю разом з іншими компонентами відносно стабільні у фактичному використанні процесу проводки. Тому що вони відносно фіксовані, тому стабільність з'єднань в патч-кордах (ST до ST волоконний патч-кабель, LC до ST волокна патч-кабель і т.д.) може технічно змінити власне волоконно-оптичну мережу. Ось аналіз і обговорення технології оптичного волокна в двох аспектах.
1. Методи сплайсингу: сплайсинговий сплайсинг має високий рівень успіху, однак суглоб після сплайсингу простіший для розриву або збою. За нормальних обставин, втрата з'єднання зрощування може бути меншою, як правило, нижче 0,2 дБ, але повернення втрат важко контролювати, в той час як в процесі синтезу оптичного волокна зовнішні фактори, що впливають на якість багаторазового зрощення, наприклад, умови навколишнього середовища, експлуатація володіння, узгодження оптичного волокна. Процес машинного зрощення не може уникнути занадто великої втрати волокна для індивідуальної реальності. Більше того, досвід свідчить, що справжній недолік сплайсингу повинен перевірятися, щоб отримати. У волокнистому сердечнику під деякими ще декількома, це легко пошкодити, якщо тестові відповіді не є задовільними або дотримання, щоб бути повторно обрані, після чого переробити його. Слідом за мережею була використана, коли є необхідність повільно переміщати розташування, щоб перерватися волоконно-оптична лінія зв'язку, нове положення в повторному зрощенні. Наведена вище пропозиція може бути появою всіх. Давайте заплатимо багато роботи зі зрощування, а також додаткову обережність безпеки волокна.
2. Доступ до коннекторів : Люди, які беруть участь у виробництві та виробництві фабрики для оптичних виробів, повинні бути повністю обізнані з цим. На місці шліфування і фабричного виробництва є два не можна порівняти спосіб різних завод спеціалізується шліфувальний верстат використовується грубої тонкої з п'яти процесів шліфування, не може регулювати поле тиску не може бути узгоджено з ручним шліфуванням. Можливо, раніше, стандартна низькошвидкісна мережа є прийнятною, навіть якщо є надмірні втрати вставки і повернення втрат, нестабільність з'єднання і т.д., так як кількість волокна, багата достатньо, щоб поглинати фактори впливу. Однак у сучасній, більш високої мережі, багато індикаторів і параметрів надзвичайно чутливі. Тому що вимоги до конструкції або нехтування зв'язувати зусилля і час, тому дизайнер або будівництво є головним болем, втрата виходить за межі вимог дизайну мережі, тестування таких речей не може відбутися.
Щоб вирішити проблеми з оптичним зв'язком, можна зіткнутися, так що проектування, будівництво, обслуговування та використання більш надійних і стабільних, німецька компанія розробила технологію попереднього підключення . Відповідно до реальних потреб сцени, технологія попереднього підключення може вибирати попередньо роз'єднані роз'єми на кожній стороні від PE або LSZH для внутрішнього або зовнішнього оптичного кабелю. Попередній кабель використовується для з'єднання частин приватних гілок. Голий кабель з оптичного волокна на виході може стати стійким потягом або стисненням кабелю 3.0 / 2.0. Ви зможете усунути проектування, будівництво та використання оптоволоконних мереж з різними невизначеними факторами, які можуть призвести до пошкодження волоконно-оптичної лінії зв'язку або наслідків безпеки. Вся безпека системи гарантії відповідає завданням проектних вимог.
Кабельне підключення та встановлення попередньої побудови технологічної схеми з кількома способами традиційних волоконно-оптичних терміналів у порівнянні з технологією попереднього підключення, яка використовує волоконно-оптичні кабелі безпосередньо, тобто попередньо завершеного волоконно-оптичного кабелю без точки підключення волокон.